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电站锅炉排气噪声控制装置的结构设计及仿真研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题背景和研究意义第11页
    1.3 相关研究现状第11-16页
        1.3.1 排气降噪的研究现状第12页
        1.3.2 消声器理论技术研究现状第12-15页
        1.3.3 消声器结构设计研究现状第15-16页
        1.3.4 相关软件介绍第16页
    1.4 本文主要研究内容及章节安排第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
第二章 消声器概述第18-25页
    2.1 消声器的分类第18-21页
        2.1.1 阻性消声器第18页
        2.1.2 抗性消声器第18-19页
        2.1.3 复合式消声器第19-20页
        2.1.4 共振式消声器第20-21页
    2.2 消声器性能评价指标第21-22页
    2.3 消声器设计理论简述第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 锅炉噪声控制装置的设计第25-38页
    3.1 消声器消声量的确定第25-26页
    3.2 锅炉噪声控制装置消音器的选择第26-32页
        3.2.1 阻性消声器结构的选择第26-27页
        3.2.2 消声器外框设计第27-28页
        3.2.3 消音片的主要参数设计第28-31页
        3.2.4 正确选用吸声材料和穿孔率第31-32页
    3.3 噪声装置结构的设计第32-34页
    3.4 气流速度对阻性消声器的影响第34页
    3.5 阻性消声器的边界条件第34-35页
    3.6 阻性消声器消声量计算及分析第35-36页
    3.7 消声器总阻力系数第36-37页
    3.8 本章小结第37-38页
第四章 消声器的有限元模型的建立与分析第38-50页
    4.1 有限元分析基本理论第38页
    4.2 消声器的三维模型的建立第38-40页
        4.2.1 消声片的三维模型建立第38-39页
        4.2.2 消声器管道的三维模型建立第39-40页
        4.2.3 消声器总体三维模型建立第40页
    4.3 消声片的静力学有限元分析第40-45页
        4.3.1 强度理论分析第41页
        4.3.2 模型的建立第41-42页
        4.3.3 定义材料属性第42页
        4.3.4 网格划分第42-43页
        4.3.5 施加载荷第43页
        4.3.6 边界条件第43页
        4.3.7 求解并显示结果第43-45页
    4.4 消声器管道的静力学有限元分析第45-49页
        4.4.1 模型的建立第45-46页
        4.4.2 定义材料属性第46页
        4.4.3 网格划分第46-47页
        4.4.4 施加载荷第47页
        4.4.5 边界条件第47页
        4.4.6 求解并显示结果第47-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 消声器的结构优化第50-58页
    5.1 消声片的结构优化第50-53页
        5.1.1 模型的建立第50页
        5.1.2 定义材料属性第50页
        5.1.3 划分网格第50-51页
        5.1.4 施加载荷第51页
        5.1.5 边界条件第51页
        5.1.6 求解并显示结果第51-53页
    5.2 消声器管道的优化第53-57页
        5.2.1 模型的建立第53-54页
        5.2.2 定义材料属性第54页
        5.2.3 网格划分第54-55页
        5.2.4 施加载荷第55页
        5.2.5 边界条件第55页
        5.2.6 求解并显示结果第55-57页
    5.3 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-59页
    6.1 总结第58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-62页

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